BRPI0905350A2 - queimador de combustão de hidrogênio-oxigênio - Google Patents
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Abstract
QUEIMADOR DE COMBUSTãO DE HIDROGêNIO-OXIGêNIO. Esta invenção trata de um queimador de hidrogênio-oxigênio que possui uma tubulação de gás (L) que fornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio, um corpo selado (10) para bloquear a entrada de qualquer oxigênio exterior, um bico de combustão (20)conectado à parte superior do corpo (10) e com vários furos de cratera (23) na direção da parte superior do corpo (10), um centro de distribuição (30) dentro do corpo (10), distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera, e o centro de formação de circulação (40)(40') que circula o gás misturado de hidrogênio-oxigênio pela pressão do gás misturado que flui do furo de distribuição do bico (24) para o centro de distribuição do bico (24).
Description
QUEIMADOR DE COMBUSTÃO DE HIDROGÊNIO-OXIGÊNIO
Campo Técnico
A invenção trata de um queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênioque permite a aplicação do gás misturado de hidrogênio-oxigênio a máquinas elétricasreais.
Histórico da invenção
O sistema de geração de gás misturado de hidrogênio-oxigênio foi feito paraproduzir hidrogênio e oxigênio a partir de água eletrolisada. Água contendo uma pequenaquantidade de eletrólitos é fornecida ao tanque com eletrodos positivos (+) e negativos (-) eeletrolisada por corrente contínua, produzindo uma fonte de energia livre de poluição, ogás misturado de hidrogênio-oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio são produzidos naproporção 2:1 e o hidrogênio é formado como bolhas na superfície do eletrodo negativo (-)e o oxigênio, como bolhas no eletrodo positivo (+). O hidrogênio e o oxigênio produzidospodem ser misturados e queimados. Ainda, a mistura de gás de hidrogênio-oxigênio nãoproduz nenhum poluente quando queimada, tornando esta fonte de energia em uma fonteecologicamente sustentável.
Quando o gás misturado de hidrogênio-oxigênio é queimado, o fogo forma umtubo longo, mas pequeno, pois o tamanho do fogo diminui devido ao oxigênio dentro dogás e à água produzida como resultado da combustão do gás queimado. Ainda, o fogo decombustão (C) do gás de hidrogênio-oxigênio possui um núcleo (N) no centro do fogo,conforme mostrado no diagrama 1. Atemperatura do núcleo (N) é de cerca de 3000 a 6000 °C.
A maior parte das máquinas de gás, como caldeiras ou fogões a gás utilizadosem residências, possui um ponto de fusão de 2000°C, mas, devido ao núcleo do fogo decombustão do gás misturado de hidrogênio-oxigênio estar entre 3000 e 6000°C, qualquerparte que o fogo toca se derrete. Ainda, uma vez que o fogo tem formato de bastão, ele nãopode aquecer uma área grande. Em resultado, o fogo de combustão do gás misturado dehidrogênio-oxigênio pode ser utilizado em áreas limitadas, tornando-o impraticável.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
O diagrama 1 é um desenho explicativo da formação do núcleo durante acombustão do gás de hidrogênio-oxigênio.
O diagrama 2 é um desenho inteiro do queimador de gás misturado dehidrogênio-oxigênio baseado nesta invenção.
O diagrama 3 é um desenho em corte da linha III-III' do diagrama 2.
O diagrama 4 é um desenho descritivo do exemplo do centro de formação decirculação instalado no bico de combustão do diagrama 2.
O diagrama 5 é um desenho detalhado do centro de formação de circulação.
O diagrama 6 é um desenho descritivo de outro exemplo do centro de formaçãode circulação instalado no bico de combustão do diagrama 2.
O diagrama 7 é um desenho do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio do exemplo 2.
O diagrama 8 é um desenho em corte da linha VIII-VIU' do diagrama 7.
O diagrama 9 é um desenho do terceiro exemplo do queimador de gásmisturado de hidrogênio-oxigênio baseado nesta invenção.
O diagrama 10 é um desenho em corte da linha X-X' do diagrama 9.
O diagrama 11 é um desenho de um exemplo do centro de formação decirculação do diagrama 10.
O diagrama 12 é um desenho do quarto exemplo do queimador de gásmisturado de hidrogênio-oxigênio baseado nesta invenção.
O diagrama 13 é um desenho em corte ao longo da linha ΧΙΙΙ-ΧΙΙΓ do diagrama12 e a descrição da conexão da tubulação de gás com a parte inferior do corpo.
Problema a resolver
A invenção foi criada para solucionar o problema mencionado acima: Eliminaro núcleo, aumentar o tamanho da chama e fornecer um queimador de gás misturado dehidrogênio-oxigênio que possa aplicar o gás de hidrogênio-oxigênio à vida real.
Método da Solução
Para resolver os problemas, o queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio utilizado na invenção do exemplo 1 possui uma tubulação de gás (L) que fornecegás misturado de hidrogênio-oxigênio, um corpo selado (10) para bloquear a entrada deoxigênio exterior, um bico de combustão (20) conectado à parte superior do corpo (10)com vários furos de cratera (23) na direção da parte superior do corpo (10), um centro dedistribuição (30) dentro do corpo, distribuindo gás misturado de hidrogênio-oxigêniofornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera, um centro de formação decirculação (40) (40') que circula o gás misturado de hidrogênio-oxigênio devido à pressãodo gás misturado que flui do furo de distribuição do bico (24) para dentro do centro dedistribuição do bico (24), e diversos bicos de combustão (20) ao redor do corpo (10) emseno circular ao corpo (10) cilíndrico.
Em outro exemplo, o queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigêniopossui a tubulação de gás (L) que fornece o gás misturado de hidrogênio-oxigênio, o corposelado (10) para evitar a entrada de oxigênio exterior, um bico de combustão (20) comfuros de cratera (23), o furo de distribuição do bico (24) que distribui gás misturado dehidrogênio-oxigênio para os furos de cratera, o centro de distribuição (30) dentro do corpo(10), distribuindo o gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás(L) para o furo de distribuição do bico, e o centro de formação de circulação (40) (40'),circulando o gás misturado de hidrogênio-oxigênio pela pressão do gás misturado que fluido furo de distribuição do bico (24). O corpo (10) é um cilindro e os bicos de combustão(20) estão dispostos no corpo (20) formando um círculo.
O centro de formação de circulação (40) é composto da placa (41) com furos(41a) com certo espaçamento, um número de seções de asa (42) em um ângulo que conectaos furos (41a) na placa (41), e o encosto (44) no centro da seção de asa (42) atravessando ointerior da placa (41). O encosto (44) apoiado pelo suporte (26) formado no furo inferior dedistribuição do bico (24) possui a capacidade de girar.
Outro exemplo desta invenção inclui a tubulação de gás (L) que fornece o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio, o corpo cilíndrico (210) que evita a entrada de oxigênioexterior, inclinações (220) nas bordas da parte superior do corpo (210), furos de cratera(223) em círculo ao longo das inclinações (220), um centro de distribuição (230) no corpo(210) que distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigênio vindo da tubulação de gás (L)para os furos de cratera (223), e um centro de formação de circulação (240) que circula ogás misturado de hidrogênio-oxigênio pela pressão que este trás ao entrar pela tubulação degás (L) no centro de distribuição (230). O centro de formação de distribuição (230) contéma placa giratória (241) no centro de distribuição (230) em forma de disco e a peça de indução de giro (242) colocada ao redor da placa giratória (241), que gira a placa giratória(241) com a pressão que o gás misturado de hidrogênio-oxigênio traz da tubulação de gás (L).
Outro exemplo da invenção para resolver o problema é composto da tubulaçãode gás (L) que fornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio, o corpo retangular (310)conectado à tubulação de gás, evitando a entrada de oxigênio exterior, inclinações (320)nas bordas do corpo superior (310), furos de cratera (323) alinhados ao longo dasinclinações (320), um centro de distribuição (330) no corpo (310), distribuindo o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio da tubulação de gás (L) para os furos de cratera (323), eo centro de formação de circulação (340), que circula o gás misturado de hidrogênio-oxigênio pela pressão que este traz quando o gás misturado entra pela tubulação de gás (L)no centro de distribuição.(330). O centro de formação de circulação (330) contém a colunagiratória (341) no centro de distribuição (330) e a peça de indução de giro (342) colocadaao redor da placa giratória (341), que gira a placa giratória (341) pela pressão que o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio traz da tubulação de gás (L).
O Efeito
De acordo com o queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio baseadona invenção, a chama do gás misturado de hidrogênio-oxigênio que se forma durante acombustão não contém um núcleo de alta temperatura e nem é pequena em tamanho, masgrande, o que aumenta dramaticamente a praticalidade.
Conteúdo Específico para a Prática da Invenção
As explicações a seguir são baseadas nos desenhos anexos.
O diagrama 2 é ò desenho inteiro do primeiro exemplo do queimador de gásmisturado de hidrogênio-oxigênio da invenção e o diagrama 3 é um desenho em corte dalinha III-III' do diagrama 2. Ainda, o diagrama 4 é um desenho que exemplifica o centro deformação de circulação no bico de combustão do diagrama 2 e o diagrama 5 é um desenhodo centro de formação de circulação do diagrama 5. O diagrama 6 é outro exemplo docentro de formação de circulação do diagrama 2.
Como mostra o desenho, no primeiro exemplo do queimador de hidrogênio-oxigênio utilizado na invenção contém uma tubulação de gás (L) que fornece gásmisturado de hidrogênio-oxigênio, um corpo selado (10) para bloquear a entrada deoxigênio exterior, um bico de combustão (20) conectado à parte superior do corpo (10) ecom vários furos de cratera (23) na direção da parte superior do corpo (10), um centro dedistribuição (30) dentro do corpo (10), distribuindo gás misturado de hidrogênio-oxigêniofornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera, e o centro de formação decirculação (40) (40'), que circula o gás misturado de hidrogênio-oxigênio devido à pressãodo gás misturado pela pressão do gás misturado que flui do furo de distribuição do bico(24) para dentro do centro de distribuição do bico (24).
O corpo tem a forma de um tubo achatado e um certo número de bicos decombustão (20) são dispostos no corpo formando um círculo. No exemplo, quatro bicos decombustão (20) são posicionados um em frente ao outro. Aumentando-se o número defuros de cratera (23), pode-se controlar a potência da chama da combustão.
O corpo é feito de aço inoxidável ou aço-liga, que resiste até mesmo a altastemperaturas, e quatro furos de conexão são colocados um em frente ao outro, formandoum círculo na parte superior do corpo.
O centro de distribuição (30) distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigêniofornecido pela tubulação de gás para o furo de distribuição (24) do bico de combustão (20),que distribui o gás para os furos de cratera (23). O importante é que, uma vez que háoxigênio incluído na mistura, não deve haver nenhum oxigênio externo fornecido ao centrode distribuição (30) e, para que isso seja possível, o centro de distribuição (30) deve serconstruído dentro do corpo (10) e completamente isolado do exterior.
O bico de combustão (20) é composto do corpo circular do bico (21), dainclinação no corpo do bico (21), dos furos de cratera (21) em ângulos crescentes nainclinação (22), do furo de distribuição do bico (24) perpendicular à parte interna do corpodo bico (21) que distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigênio para os furos de cratera(23), e dos parafusos de conexão (25) na parte inferior do corpo do bico (21).
Alguns furos de cratera (23) são feitos na inclinação (22), preferivelmente seis,e cada um dos furos de cratera (23) possui um ângulo crescente e, por isso, o gás misturadode hidrogênio-oxigênio que sai do furo de cratera (23) é lançado e queimado na áreagrande.
O furo de cratera (23) deve ter um diâmetro entre 0,2 mm e 2 mm paraminimizar a possibilidade de formação de um núcleo. Uma vez que o diâmetro do furo decratera (23) está em milímetros, a pressão do jato do gás misturado de hidrogênio-oxigênioé pequena e parte do gás é misturada com o ar externo durante a combustão. O armisturado com o gás o dilui, de modo que é improvável que o núcleo se forme durante acombustão.
O centro de formação de circulação (40) circula o gás misturado de hidrogênio-oxigênio espalhado pelos furos de cratera (23). A pressão que o gás traz ao entrar gira ocentro de formação de circulação (40) e, então, circula novamente o gás misturado dehidrogênio-oxigênio.
O centro de formação de circulação (40) pode ser construído de várias formas.Por exemplo, conforme mostrado no desenho, ele pode ser composto da placa giratória(41) com diversos furos (41a) espaçados uns dos outros, das asas (42) com um ângulo queconecta os furos (41a) no fundo da placa giratória (41), e o encosto (44) que é formado nocentro da seção da asa (42), atravessando a placa giratória (41). A seção da asa (42) formaum triângulo e o centro de formação de circulação (40) conectado à seção da asa (42) naplaca (41) forma um grande cone. O centro de formação de circulação (40) é feito com oapoio (25) no fundo do furo de distribuição do bico (24) e o encosto (44) é construído paratornar o centro de formação de circulação (40) capaz de girar.
O centro de formação de circulação (40') é composto do eixo (45) e de diversasseções da asa (46) formadas no eixo em um ângulo inclinado, e toda a seção da asa formaum triângulo invertido. O centro de formação de circulação (40') é composto do suporte(25) no fundo do furo de distribuição do bico (24) e o eixo (44) é construído de modo apermitir que o centro de formação de circulação (40) possa girar.
De acordo com o centro de formação de circulação (40) (40'), o gás misturadode hidrogênio-oxigênio fornecido pelo furo de distribuição do bico (24) é expelido e gira aseção da asa (42) (46) a milhares de rotações por minuto, criando circulação do gásmisturado de hidrogênio-oxigênio e dezenas de milhões de vibrações ao mesmo tempo. Ogás misturado de hidrogênio-oxigênio na circulação e vibração não cria nenhum núcleo nacombustão porque o gás espalhado pelos furos de cratera (23) é diluído com o ar exteriorde forma eficiente.
De acordo com a estrutura descrita acima, o gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) é distribuído para o furo de distribuição (24)do bico de combustão (20) e depois é distribuído para o centro de distribuição (30) nocorpo (10). O gás misturado de hidrogênio-oxigênio é circulado e vibrado pelo centro deformação de circulação (40) (40') e espalhado pelos furos de cratera (23). O gás espalhadoproduz combustão e forma uma chama. O gás misturado de hidrogênio-oxigênio espalhadopelos furos de cratera (23) é diluído com o ar exterior de forma eficiente porque está emcirculação e vibração. Portanto, quando queimado, o gás não forma nenhum núcleo emaltas temperaturas.
Abaixo está a explicação do segundo exemplo do queimador de gás misturadode hidrogênio-oxigênio.
O diagrama 7 é um desenho do queimador de combustão de gás misturado dehidrogênio-oxigênio do exemplo 2 e o diagrama 8 é um desenho em corte ao longo dalinha VIII- VII' do diagrama 7.
Como mostra o desenho, o exemplo 2 do queimador de hidrogênio-oxigêniobaseado na invenção é composto por uma tubulação de gás (L) que fornece gás misturadode hidrogênio-oxigênio,. um corpo selado (110) para bloquear a entrada de oxigênioexterior, um bico de combustão (20) conectado à parte superior do corpo (110), váriosfuros de cratera (23) na direção da parte superior do corpo (110), um centro de distribuição(130) dentro do corpo (110), distribuindo gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecidopela tubulação de gás (L) para os furos de cratera, e o centro de formação de circulação(40) (40'), que circula o gás misturado de hidrogênio-oxigênio.
O corpo (110) é um tubo longo e os bicos de combustão (20) são alinhados nocorpo (110). No exemplo há sete bicos de combustão (20) utilizados.
O corpo (110) é feito de aço inoxidável ou aço-liga, que resiste até mesmo aaltas temperaturas, e sete furos de conexão (115) são colocados um em frente ao outro,formando um círculo na parte superior do corpo.
O centro de distribuição (130) distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigêniopara o furo de distribuição (24) do bico de combustão (20), o que leva à distribuição do gásmisturado para os furos de cratera (23). O importante é que, devido ao fato de que o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio já conter oxigênio, nenhum oxigênio exterior deveentrar no centro de distribuição (130), de modo que o centro de distribuição (130) estásituado no corpo (110).
O bico de combustão (20) do exemplo é descrito de forma um pouco diferentedo bico de combustão (20) do primeiro exemplo, mas, uma vez que a composiçãotecnológica utilizada é a mesma, os exemplos usam os mesmos sinais e uma explicaçãomais detalhada é omitida por já ter sido fornecida anteriormente.
De acordo com a estrutura acima, o gás misturado de hidrogênio-oxigêniofornecido pela tubulação de gás (L) é fornecido para o centro de distribuição (130) docorpo (110) e, então, distribuído para o furo de distribuição (24) do bico de combustão (20),circulado e vibrado pelo centro de formação de circulação (40) (40') antes de ser espalhadopelos furos de cratera (23) aos quais é distribuído. O gás misturado de hidrogênio-oxigênioespalhado pelos furos de cratera (23) forma, então, uma chama que produz calor. O gásmisturado de hidrogênio-oxigênio espalhado pelos furos de cratera (23) é misturado com oar de forma eficiente por causa da circulação e vibração que possui. Portanto, não háformação de nenhum núcleo em altas temperaturas durante a combustão.
O diagrama 9 é o desenho do queimador de gás misturado de hidrogênio-oxigênio baseado na invenção e o diagrama 10 é um desenho em corte da linha X-X' dodiagrama 9. O diagrama 11 é um desenho do centro de formação de circulação do exemplo 1.
Como mostra o desenho, o exemplo 3 do queimador de hidrogênio-oxigênio écomposto por uma tubulação de gás (L) que fornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio,um corpo selado (210) para bloquear a entrada de oxigênio exterior, a inclinação (220)formada no topo do corpo (210) com vários furos de cratera (223), um centro dedistribuição (230) dentro do corpo (210), distribuindo gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera (223) e o centro deformação de circulação (240), que circula o gás misturado de hidrogênio-oxigênio.
O corpo (210) é um cilindro achatado e os furos de cratera (223) fazem umcírculo ao longo da inclinação (220).
O corpo (210) deve ser feito de aço inoxidável ou aço-liga, que pode resistir aaltas temperaturas, e as inclinações (220) são feitas nas bordas do corpo superior (210).
O centro de distribuição (230) distribui o gás misturado de hidrogênio-oxigêniofornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera (223). O importante é que,devido ao fato de que o gás misturado de hidrogênio-oxigênio já contém oxigênio, nenhumoxigênio exterior deve entrar no centro de distribuição (230), de modo que o centro dedistribuição (230) está situado no corpo (210).
O centro de formação de circulação (240) evita a formação do núcleo durante acombustão do gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pelos furos de cratera (223)ao circular dentro do centro de distribuição (230). O centro de formação de circulação(240) cria uma circulação em um centro de distribuição (230) vedado ao girar em altavelocidade por causa da pressão do gás vindo da tubulação de gás (L). A estrutura parafazer a circulação pode ser materializada de várias formas. Por exemplo, uma placagiratória (241) em formato de disco dentro do centro de distribuição (230), indutores degiro (242) formados na borda da placa giratória (241) onde o gás misturado de hidrogênio-oxigênio colide com os indutores de giro (242) fazendo com que a placa giratória (241)gire. O indutor de giro (242) rotaciona a placa giratória (241) por causa da pressão do gásmisturado vindo da tubulação de gás (L). O indutor de giro (242) pode ter vários formatos,uma serrilha ou furos em volta da placa giratória (241). No exemplo, o centro de formaçãode circulação (240) envolve a placa giratória (241) em formato de disco e os dentes emvolta da placa giratória (241)
Para fazer o centro de formação de circulação (240) girar com o gás misturadode hidrogênio-oxigênio vindo da tubulação de gás (L), é preferível que o gás misturado dehidrogênio-oxigênio seja borrifado na borda do centro de formação de circulação (240).Para que isso aconteça, a tubulação de gás (L) deve ser conectada fora do centro do corpo(210). No entanto, se a tubulação de gás (L) estiver instalada no centro do corpo (210),então o ângulo do indutor de giro (242) ficaria inclinado a partir da borda da placa giratória (241).
De acordo com a estrutura descrita acima, o gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) entra no centro de distribuição (230) no corpo(210), cria uma circulação no centro de formação de circulação (240), e é distribuído paraos furos de cratera (223). Conforme a circulação do gás misturado de hidrogênio-oxigênioentra nos furos de cratera (223), ela colide contra o interior do furo e, durante o processo, acirculação se acelera quando o gás misturado sai do furo de cratera (223) em grandecirculação.
O gás borrifado, então, produz o calor da combustão formando a chama e émisturado com o ar de forma eficiente devido à circulação e à vibração que possui. Então,não há núcleo de alta temperatura durante a combustão.
O diagrama 12 é um desenho completo do queimador de gás misturado dehidrogênio-oxigênio do exemplo 4 e o diagrama 13 é um desenho do corte ao longo dalinha ΧΙΙΙ-ΧΙΙΓ do diagrama 12 para explicar que a tubulação de gás pode ser conectada àparte inferior do corpo.
Conforme desenhado no exemplo 4 do queimador de gás misturado dehidrogênio-oxigênio baseado na invenção, há uma tubulação de gás (L) fornece gásmisturado de hidrogênio-oxigênio, um corpo vedado (310) para bloquear a entrada dooxigênio exterior, uma inclinação (320) formada no topo do corpo (310) com múltiplosfuros de cratera (323), um centro de distribuição (330) dentro do corpo (310), distribuindoo gás misturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) aos furos decratera, e um centro de formação de circulação (40) (40'), que circula o gás misturado dehidrogênio-oxigênio.
O corpo (310) é um retângulo longo e a inclinação (320) nas bordas do corpo(310) e o furo de cratera (232) são posicionados simplesmente em uma linha.
O corpo (310) deve ser feito de aço inoxidável ou aço-liga que comporte altastemperaturas e um par de. inclinações (320) é aplicado às bordas do topo do corpo (310).
O centro de distribuição (330) distribui o gás misturado vindo da tubulação degás (L) para os furos de cratera (223). A importância disso se dá ao fato de que o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio já contém oxigênio e nenhum oxigênio deve entrar nocentro de distribuição (330) e, para isso, o centro de distribuição (330) fica dentro do corpo(310).
O centro de formação de circulação (340) evita a formação do núcleo durante acombustão do gás misturado de hidrogênio-oxigênio liberado pelos furos de cratera (323),formando uma circulação dentro do centro de distribuição (330). O centro de formação decirculação (340) forma uma circulação em um centro de distribuição vedado (330), girandoem alta velocidade devido à pressão oriunda da tubulação de gás (L). A estrutura querealiza a circulação pode ser materializada de diversas formas. Por exemplo, uma colunagiratória (341) em forma de disco dentro do centro de distribuição (330), indutores de giro(342) na extremidade da coluna giratória (341), em que o gás misturado de hidrogênio-oxigênio corre contra os indutores de giro (342), fazendo com..que a placa giratória (341)passe a girar. O indutor de giro (342) gira a coluna giratória (341) com a pressão do gásmisturado oriundo da tubulação de gás (L). A indução do giro pode ser feita de diversasformas, como serrilhas ou asas ou asas torcidas ao redor da coluna giratória (341). Noexemplo, o centro de formação de circulação (340) é composto da coluna giratória (341)em forma de disco e uma serrilha ao redor da coluna giratória (341).
Para fazer o centro de formação de circulação (340) girar devido ao gásmisturado de hidrogênio-oxigênio oriundo da tubulação de gás (L), é preferível que o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio seja espalhado para a borda do centro de formação decirculação (340). Para que isto aconteça, a tubulação de gás é ligada fora do centro docorpo (310). No entanto, se a tubulação de gás (L) for instalada no centro do corpo (310), aformação da indução do giro (342) é inclinada a partir do centro de formação de circulação(340). Ainda conforme o desenho, se a tubulação de gás (L) for ligada no centro da largurado corpo (310), a indução do giro (342) ocorreria como asas torcidas.
O gás misturado de hidrogênio-oxigênio entra no centro de distribuição (330) eno corpo (310) pela tubulação de gás (L) e forma uma circulação no centro de formação decirculação (340), sendo espalhado e, depois, distribuído para os furos de cratera (232). Ogás misturado de hidrogênio-oxigênio cólite com a parede interior do furo de cratera (323)ao entrar no furo (323) e, durante o processo, a circulação é catalisada, e o gás misturadoestá em grande circulação ao sair pelos furos de cratera (323).
O gás misturado de hidrogênio-oxigênio assim espalhado cria uma combustãoque forma uma chama. O gás misturado de hidrogênio-oxigênio está em circulação evibração, misturando-se com o ar e diluindo-se tão eficientemente que não cria nenhumnúcleo em altas temperaturas.
A invenção é explicada com base nos exemplos descritos, mas estes são apenasalguns dos exemplos e qualquer pessoa com amplo conhecimento da técnico entenderia asmuitas variações aplicáveis.
Sinais importantes dos desenhos<table>table see original document page 16</column></row><table>
Claims (6)
1. Um queimador de hidrogênio-oxigênio caracterizado por conter uma tubulação degás (L) que fornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio, e um o corpo selado (10) parabloquear a entrada de qualquer oxigênio exterior;Um bico de combustão (20) conectado à parte superior do corpo (10) e com váriosfuros de cratera (23) na direção da parte superior do corpo (10);Um centro de distribuição (30) dentro do corpo (10), distribuindo o gás misturadode hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera;E um centro de formação de circulação (40(40') circulando o gás misturado dehidrogênio-oxigênio pela pressão do gás misturado que flui do furo de distribuição do bico(24) para dentro do centro de distribuição do bico (24);E seu corpo, sendo um tubo achatado e um certo número de bicos de combustão(20) são dispostos no corpo formando um círculo.
2. Um queimador de hidrogênio-oxigênio caracterizado por compreender umatubulação de gás (L) que fornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio, e um o corposelado (110) para bloquear a entrada de qualquer oxigênio exterior;Um bico de combustão (20) conectado à parte superior do corpo (110) e com váriosfuros de cratera (23) na direção da parte superior do corpo (110);Um centro de distribuição (130) dentro do corpo (110), distribuindo o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos decratera;E um centro de formação de circulação (40) (40') circulando o gás misturado dehidrogênio-oxigênio pela pressão do gás misturado que flui do furo de distribuição do bico(24) para dentro do centro de distribuição do bico (24);E o corpo (110), na forma de um tubo longo, e bicos de combustão (20) sãoalinhados no corpo (110).
3. Um queimador de hidrogênio-oxigênio, de acordo com a reivindicação 2,caracterizado pelo fato de que,O centro de formação de circulação acima identificado (40) é composto da placagiratória (41) com diversos furos (41a) distanciados entre si, as asas (42) com um ânguloque conecta os furos (41a) no fundo da placa giratória (41) e o eixo (44) que é formado nocentro da seção da asa (42), atravessando a placa giratória (41);E o eixo acima identificado (44) é apoiado pelo suporte (26) formado no fundo dofuro de distribuição do bico (24) para fazer com que possa girar.
4. Um queimador de hidrogênio-oxigênio, de acordo com as reivindicações 1 e 2,caracterizado pelo fato de que,O centro de formação de circulação acima identificado (40') é composto do eixo(45) e diversas seções de asa (46) formadas no eixo em um ângulo inclinado; o eixo acimaidentificado (45) é apoiado pelo suporte (25) no fundo do furo de distribuição do bico (24)e o eixo (44) é construído de modo a permitir que o centro de formação de circulação (40)possa girar.
5. Um queimador de hidrogênio-oxigênio caracterizado por ser composto por umatubulação de gás (L) que fornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio e um o corposelado (210) para bloquear a entrada de qualquer oxigênio exterior;A inclinação (220) formada no canto superior do corpo (210);Os diversos furos de cratera (223) dispostos em círculo, de acordo com ainclinação (220);Um centro de distribuição (230) dentro do corpo (210) distribuindo o gás misturadode hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos de cratera (223);Um centro de formação de circulação (240) que circula o gás misturado dehidrogênio-oxigênio; eUm centro de formação de circulação (240) que contém uma placa giratória (241)em formato de disco dentro do centro de distribuição (230), indutores de giro (242)formadas na extremidade da placa giratória (241) em que o gás misturado de hidrogênio-oxigênio colide com os indutores de giro (242) fazendo com que a placa giratória (241)passe a girar.
6. Um queimador de hidrogênio-oxigênio caracterizado por conter uma tubulação degás (L) que fornece gás misturado de hidrogênio-oxigênio e um o corpo selado (310) parabloquear a entrada de qualquer oxigênio exterior;Uma inclinação (320) formada no canto superior do corpo (310);Diversos furos (323) ao longo da inclinação (320);Um centro de distribuição (330) dentro do corpo (310), distribuindo o gásmisturado de hidrogênio-oxigênio fornecido pela tubulação de gás (L) para os furos decratera;Um centro de formação de circulação (40) (40') que circula o gás misturado dehidrogênio-oxigênio; eUm centro de formação de circulação (340) contendo uma coluna giratória (341)em forma de disco dentro do centro de distribuição (330), indutores de giro (342) formadosna extremidade da coluna giratória (341), em que o gás misturado de hidrogênio-oxigêniocorre contra os indutores de giro (342), fazendo com que a placa giratória (341) passe agirar.
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